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12.如图所示,一个半球形的碗放在桌面上,碗口水平,O点为其球心,碗的内表面及碗口是光滑的.一根细线跨在碗口上,线的两端分别系有质量为m1和m2的小球.当它们处于平衡状态时,质量为m1的小球与O点的连线与水平线的夹角为α=90°,质量为m2的小球位于水平地面上,设此时质量为m2的小球对地面压力大小为FN,细线的拉力大小为FT,则(  )
A.FN=(m2-m1)gB.FN=m2gC.FT=0D.FT=(m2-$\frac{\sqrt{2}}{2}$m1)g

分析 先对小球m1受力分析,根据共点力平衡条件列式求解绳子的拉力,再对m2受力分析,根据共点力平衡条件列式求出FN

解答 解:对小球m1受力分析,受重力和支持力,假设细线对小球m1有拉力作用,则小球m1受力不能平衡,故拉力FT为零,所以此时细线对m2的拉力大小为0,对m2受力分析,m2处于静止状态,则地面对m2的支持力等于m2g,根据牛顿第三定律可知,FN=m2g,故BC正确,AD错误.
故选:BC

点评 本题关键是对小球m1受力分析,得出细线的拉力为零,难度不大,属于基础题.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

2.如图所示,光滑平行的金属导轨水平放置,间距L=0.2m,其左端接有R=1Ω的定值电阻,磁感应强度大小为B=0.5T的匀强磁场垂直于导轨平面向下.导体棒MN垂直静置在导轨上,不计导轨和导体棒的电阻.在平行于导轨的变力F=1+0.1t(N)的作用下,导体棒由静止开始向右做匀加速运动,运动过程中导体棒与导轨始终接触良好,则下列说法中正确的是(  )
A.导体棒的质量为1 kg
B.导体棒的质量为0.1 kg
C.导体棒的加速度为1 m/s2
D.导体棒由静止开始运动10 s过程通过定值电阻的电荷量为50 C

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

3.四个相同的电流表分别改装成两个安培表和两个电压表,安培表A1的量程大于A2的量程,电压表V1的量程大于V2的量程,把它们按右图接入电路(  )
A.A1的读数比A2的读数大
B.V1读数比V2读数大
C.A1的指针偏转角度比A2指针偏转角度大
D.V1指针偏转角度比v2偏转角度大

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

20.一辆汽车在平直的路面上以10m/s的速度匀速前进,某一时刻因某原因紧急刹车,汽车轮胎立即抱死向前做匀减速直线运动.已知刹车过程汽车的加速度的大小为2.5m/s2,则从汽车开始刹车时计算,6s内汽车前进的距离为多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

7.光滑绝缘的水平地面上有相距为L的点电荷A、B,带电荷量分别为+4Q和-Q,今引入第三个点电荷C,由静止释放后使三个点电荷都处于平衡状态,则C的电荷量+4Q,和放置的位置距B点电荷L处.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

17.一个从地面竖直上抛的小球,到达最高点前1s上升的高度是它上升的最大高度的$\frac{1}{4}$,不计空气阻力,g=10m/s2.则(  )
A.小球上升的最大高度是5mB.小球上抛的初速度是20m/s
C.1s末、3s末物体处于同一位置D.2.5s时物体正在上升

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

4.将一质量为m=2kg的小球从地面以v0=20m/s的速度竖直向上抛出,物体落回地面时速度大小vt=10m/s,若小球运动中受到的空气阻力大小恒定,取g=10m/s2.求:
(1)小球从抛出到落回抛出点的过程中克服阻力所做的功;
(2)小球受到的阻力f的大小.

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

1.待测电阻Rx的阻值约为20Ω,现要测量其阻值,实验室提供器材如下:
A.电流表A1(量程150mA,内阻r1约为10Ω)  
B.电流表A2(量程20mA,内阻r 2=30Ω);
C.电压表V(量程15V,内阻约为3000Ω);  
D.定值电阻R0=100Ω;
E.滑动变阻器R(阻值范围0~10Ω,允许最大电流1.0A);
F.电源(电动势E=4V,内阻不计);          
G.开关S及导线若干.
(1)设计测量Rx的最佳实验电路,将电路图画在实线框内并标明元件符号.
(2)实验中需要测量的物理量有I1、I2,待测电阻的表达式Rx=$\frac{{I}_{2}({R}_{0}+{r}_{2})}{{I}_{1}-{I}_{2}}$.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

2.在光滑水平面上,有一质量m1=20kg的小车,通过一根不能伸长的轻绳与另一质量为m2=25kg的拖车相连接,一质量为m3=15kg的物块放在拖车的平板上,物块与平板间的动摩擦因数为μ=0.2.开始时拖车静止,绳未拉紧(如图所示),小车以v0=3m/s的速度向右运动的过程中物块一直在拖车上,没有掉下.求:物块在拖车平板上移动的最大距离.

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